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Figura 3.14 – De arriba a abajo: Imágenes del primer al tercer experimento, donde se<br />

aprecia cómo la importancia relativa de la dispersión hidrodinámica aumenta conforme<br />

disminuye el gradiente<br />

3.5.2 Justificación y detalles del experimento<br />

Entre los experimentos realizados se buscó aquel en el que se pudiera apreciar<br />

mejor el efecto de la dispersión hidrodinámica, teniéndose un recorrido y desarrollo<br />

adecuado del penacho. Por tanto, se seleccionó el último de los experimentos de flujo y<br />

transporte realizados, puesto que en los demás la dispersión quedaba enmascarada por<br />

una mayor importancia de la componente convectiva. Una vez construido y rellenado el<br />

tanque, y con los dispositivos de toma de datos montados y calibrados, se procedió a<br />

realizar un experimento de flujo y transporte del que obtener datos experimentales a fin<br />

de conocer las dispersividades locales instantáneas de los elementos del medio.<br />

Para ello se realizaron varias operaciones que se detallan a lo largo de este capítulo:<br />

- Establecimiento de un gradiente de potencial hidráulico entre los extremos<br />

- Obtención del mapa de alturas piezométricas en el interior del tanque<br />

- Inyección del trazador en el tanque<br />

- Toma de imágenes de la evolución del penacho y obtención de los mapas de<br />

concentraciones a lo largo del tiempo<br />

3.5.3 Establecimiento de un gradiente hidráulico<br />

Tal como se ha descrito en el capítulo anterior, la altura piezométrica tanto de<br />

entrada y salida del tanque queda controlada mediante un sistema de elevación de<br />

tanques de nivel constante. La altura del nivel constante de ambos tanques quedó<br />

referida al nivel fijo de referencia del suelo del laboratorio. De ese modo, se estableció<br />

una diferencia de alturas entre los niveles de ambos tanques de:<br />

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